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钴酸锂是早商用化的锂电正极材料,具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点,其缺点是价格较贵,安全性不如其他锂电正极材料,不适合在动力锂电领域使用。
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所以Li+易与Ni2+混排造成锂析出,导致材料的循环性能变差。掺入Co3+能够抑制Li+与Ni2+混排,有利于材料层状结构的稳定从而提高充放电容量及深度放电能力,并可对材料表面的氧化起到抑制作用,提高锂离子的脱嵌速度及高倍率放电性能。Mn4+在材料充放电过程中不参与氧化-还原反应,整个电化学过程中保持良好的惰性,提高了材料结构的稳定性及材料的安全性能,但含量过高会使容量降低,破坏材料的层状结构。锂离子电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等组成,正极材料是锂离子电池的重要组成部分,其优劣是电池电化学性能好坏的决定因素。在锂离子电池中正极材料一方面提供正负极嵌锂化合物间往复嵌脱所需的锂,同时提供负极材料表面形成SEI膜所需的锂。
至关重要,在我国新能源汽车发展规划和财政补贴方面均对动力电池能量密度提出了更高的要求。2017年2月20日工业和信息化部会同发展、科技部、等有关部门联合印发了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,该方案提出2020年新型锂离子动力电池单体比能量要超过300Wh/kg,系统比能量力争达到260Wh/kg。在国家新能源汽车推广应用的财政补贴政策中,将电动汽车补贴金额与续航里程、电池能量密度挂钩,能量密度越高,补贴也就越多。正极材料作为动力电池的核心原材料,直接影响动力电池的能量密度、安全性、循环寿命等性能。常见的锂离子电池正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍酸锂和三元材料LiNixCoyM1-x-yO2(M为Mn或Al)。
其存储性能更。3C市场是指手机、笔记本电脑、数码相机、电动工具、及等领域。这些领域电池要求具有高能量密度、长循环寿命及可快速充放电的能力。之前使用的材料主要是钴酸锂,并且向着高电压方向发展。由于Co价居高不下,在圆柱电池领域三元材料已经大批量应用。单晶型的三元材料更是因为压实密度高,高电压下性能稳定,在小型领域开始暂露头角。一开始是LCO掺NCM,近的趋势是纯用三元材料。在能量密度要求较高的圆柱市场领域,NCA和NCM811已经在大批量出货。但高镍型三元材料对使用环境要求比较苛刻,要严格控制环境湿度。材料本身制备过程要严格控制湿度,防止材料表面残碱产生,在电池生产过程全流程湿度也要控制在10%以下。
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